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      2026届潮州市高三第六次模拟考试数学试卷含解析

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      • 2026-05-15 07:18:40
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      2026届潮州市高三第六次模拟考试数学试卷含解析

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      这是一份2026届潮州市高三第六次模拟考试数学试卷含解析,共8页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1.已知向量,,若,则与夹角的余弦值为( )
      A.B.C.D.
      2.设f(x)是定义在R上的偶函数,且在(0,+∞)单调递减,则( )
      A.B.
      C.D.
      3.已知函数在上可导且恒成立,则下列不等式中一定成立的是( )
      A.、
      B.、
      C.、
      D.、
      4.在正方体中,E是棱的中点,F是侧面内的动点,且与平面的垂线垂直,如图所示,下列说法不正确的是( )
      A.点F的轨迹是一条线段B.与BE是异面直线
      C.与不可能平行D.三棱锥的体积为定值
      5.在中,角、、所对的边分别为、、,若,则( )
      A.B.C.D.
      6.某装饰公司制作一种扇形板状装饰品,其圆心角为120°,并在扇形弧上正面等距安装7个发彩色光的小灯泡且在背面用导线相连(弧的两端各一个,导线接头忽略不计),已知扇形的半径为30厘米,则连接导线最小大致需要的长度为( )
      A.58厘米B.63厘米C.69厘米D.76厘米
      7.执行如图所示的程序框图,若输入,,则输出的值为( )
      A.0B.1C.D.
      8.设、是两条不同的直线,、是两个不同的平面,则的一个充分条件是( )
      A.且B.且C.且D.且
      9.抛物线的焦点为,点是上一点,,则( )
      A.B.C.D.
      10.某几何体的三视图如图所示,则此几何体的体积为( )
      A.B.1C.D.
      11.已知集合,定义集合,则等于( )
      A.B.
      C.D.
      12.设全集,集合,.则集合等于( )
      A.B.C.D.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13.若向量满足,则实数的取值范围是____________.
      14.设,满足约束条件,若的最大值是10,则________.
      15.抛物线的焦点到准线的距离为 .
      16.若函数在和上均单调递增,则实数的取值范围为________.
      三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
      17.(12分)在平面直角坐标系中,直线的参数方程为(为参数),以原点为极点,轴正半轴为极轴建立极坐标系,曲线的极坐标方程为.
      (Ⅰ)设直线与曲线交于,两点,求;
      (Ⅱ)若点为曲线上任意一点,求的取值范围.
      18.(12分)如图,在直角梯形中,,,,为的中点,沿将折起,使得点到点位置,且,为的中点,是上的动点(与点,不重合).
      (Ⅰ)证明:平面平面垂直;
      (Ⅱ)是否存在点,使得二面角的余弦值?若存在,确定点位置;若不存在,说明理由.
      19.(12分)已知中心在原点的椭圆的左焦点为,与轴正半轴交点为,且.
      (1)求椭圆的标准方程;
      (2)过点作斜率为、的两条直线分别交于异于点的两点、.证明:当时,直线过定点.
      20.(12分)已知中,角,,的对边分别为,,,已知向量,且.
      (1)求角的大小;
      (2)若的面积为,,求.
      21.(12分)已知定点,,直线、相交于点,且它们的斜率之积为,记动点的轨迹为曲线。
      (1)求曲线的方程;
      (2)过点的直线与曲线交于、两点,是否存在定点,使得直线与斜率之积为定值,若存在,求出坐标;若不存在,请说明理由。
      22.(10分)已知数列满足,,,且.
      (1)求证:数列为等比数列,并求出数列的通项公式;
      (2)设,求数列的前项和.
      参考答案
      一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、B
      【解析】
      直接利用向量的坐标运算得到向量的坐标,利用求得参数m,再用计算即可.
      【详解】
      依题意,, 而, 即, 解得, 则.
      故选:B.
      【点睛】
      本题考查向量的坐标运算、向量数量积的应用,考查运算求解能力以及化归与转化思想.
      2、D
      【解析】
      利用是偶函数化简,结合在区间上的单调性,比较出三者的大小关系.
      【详解】
      是偶函数,,
      而,因为在上递减,

      即.
      故选:D
      【点睛】
      本小题主要考查利用函数的奇偶性和单调性比较大小,属于基础题.
      3、A
      【解析】
      设,利用导数和题设条件,得到,得出函数在R上单调递增,
      得到,进而变形即可求解.
      【详解】
      由题意,设,则,
      又由,所以,即函数在R上单调递增,
      则,即,
      变形可得.
      故选:A.
      【点睛】
      本题主要考查了利用导数研究函数的单调性及其应用,以及利用单调性比较大小,其中解答中根据题意合理构造新函数,利用新函数的单调性求解是解答的关键,着重考查了构造思想,以及推理与计算能力,属于中档试题.
      4、C
      【解析】
      分别根据线面平行的性质定理以及异面直线的定义,体积公式分别进行判断.
      【详解】
      对于,设平面与直线交于点,连接、,则为的中点
      分别取、的中点、,连接、、,

      ,平面,平面,
      平面.同理可得平面,
      、是平面内的相交直线
      平面平面,由此结合平面,可得直线平面,
      即点是线段上上的动点.正确.
      对于,平面平面,和平面相交,
      与是异面直线,正确.
      对于,由知,平面平面,
      与不可能平行,错误.
      对于,因为,则到平面的距离是定值,三棱锥的体积为定值,所以正确;
      故选:.
      【点睛】
      本题考查了正方形的性质、空间位置关系、空间角、简易逻辑的判定方法,考查了推理能力与计算能力,属于中档题.
      5、D
      【解析】
      利用余弦定理角化边整理可得结果.
      【详解】
      由余弦定理得:,
      整理可得:,.
      故选:.
      【点睛】
      本题考查余弦定理边角互化的应用,属于基础题.
      6、B
      【解析】
      由于实际问题中扇形弧长较小,可将导线的长视为扇形弧长,利用弧长公式计算即可.
      【详解】
      因为弧长比较短的情况下分成6等分,
      所以每部分的弦长和弧长相差很小,可以用弧长近似代替弦长,
      故导线长度约为63(厘米).
      故选:B.
      【点睛】
      本题主要考查了扇形弧长的计算,属于容易题.
      7、A
      【解析】
      根据输入的值大小关系,代入程序框图即可求解.
      【详解】
      输入,,
      因为,所以由程序框图知,
      输出的值为.
      故选:A
      【点睛】
      本题考查了对数式大小比较,条件程序框图的简单应用,属于基础题.
      8、B
      【解析】
      由且可得,故选B.
      9、B
      【解析】
      根据抛物线定义得,即可解得结果.
      【详解】
      因为,所以.
      故选B
      【点睛】
      本题考查抛物线定义,考查基本分析求解能力,属基础题.
      10、C
      【解析】
      该几何体为三棱锥,其直观图如图所示,体积.故选.
      11、C
      【解析】
      根据定义,求出,即可求出结论.
      【详解】
      因为集合,所以,
      则,所以.
      故选:C.
      【点睛】
      本题考查集合的新定义运算,理解新定义是解题的关键,属于基础题.
      12、A
      【解析】
      先算出集合,再与集合B求交集即可.
      【详解】
      因为或.所以,又因为.
      所以.
      故选:A.
      【点睛】
      本题考查集合间的基本运算,涉及到解一元二次不等式、指数不等式,是一道容易题.
      二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
      13、
      【解析】
      根据题意计算,解得答案.
      【详解】
      ,故,解得.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查了向量的数量积,意在考查学生的计算能力.
      14、
      【解析】
      画出不等式组表示的平面区域,数形结合即可容易求得结果.
      【详解】
      画出不等式组表示的平面区域如下所示:
      目标函数可转化为与直线平行,
      数形结合可知当且仅当目标函数过点,取得最大值,
      故可得,解得.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题考查由目标函数的最值求参数值,属基础题.
      15、
      【解析】
      试题分析:由题意得,因为抛物线,即,即焦点到准线的距离为.
      考点:抛物线的性质.
      16、
      【解析】
      化简函数,求出在上的单调递增区间,然后根据在和上均单调递增,列出不等式求解即可.
      【详解】
      由知,
      当时,在和上单调递增,
      在和上均单调递增,


      的取值范围为:.
      故答案为:.
      【点睛】
      本题主要考查了三角函数的图象与性质,关键是根据函数的单调性列出关于m的方程组,属中档题.
      三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
      17、(Ⅰ)6(Ⅱ)
      【解析】
      (Ⅰ)化简得到直线的普通方程化为,,是以点为圆心,为半径的圆,利用垂径定理计算得到答案.
      (Ⅱ)设,则,得到范围.
      【详解】
      (Ⅰ)由题意可知,直线的普通方程化为,
      曲线的极坐标方程变形为,
      所以的普通方程分别为,是以点为圆心,为半径的圆,
      设点到直线的距离为,则, 所以.
      (Ⅱ)的标准方程为,所以参数方程为(为参数),设,

      因为,所以,
      所以.
      【点睛】
      本题考查了参数方程,极坐标方程,意在考查学生的计算能力和应用能力.
      18、(Ⅰ)见解析 (Ⅱ)存在,此时为的中点.
      【解析】
      (Ⅰ)证明平面,得到平面平面,故平面平面,平面,得到答案.
      (Ⅱ)假设存在点满足题意,过作于,平面,过作于,连接,则,过作于,连接,是二面角的平面角,设,,计算得到答案.
      【详解】
      (Ⅰ)∵,,,∴平面.
      又平面,∴平面平面,
      而平面,,∴平面平面,
      由,知,可知平面,
      又平面,∴平面平面.
      (Ⅱ)假设存在点满足题意,过作于,由知,
      易证平面,所以平面,
      过作于,连接,则(三垂线定理),
      即是二面角的平面角,
      不妨设,则,
      在中,设(),由得,
      即,得,∴,
      依题意知,即,解得,
      此时为的中点.
      综上知,存在点,使得二面角的余弦值,此时为的中点.
      【点睛】
      本题考查了面面垂直,根据二面角确定点的位置,意在考查学生的空间想象能力和计算能力,也可以建立空间直角坐标系解得答案.
      19、(1);(2)见解析.
      【解析】
      (1)在中,计算出的值,可得出的值,进而可得出的值,由此可得出椭圆的标准方程;
      (2)设点、,设直线的方程为,将该直线方程与椭圆方程联立,列出韦达定理,根据已知条件得出,利用韦达定理和斜率公式化简得出与所满足的关系式,代入直线的方程,即可得出直线所过定点的坐标.
      【详解】
      (1)在中,,,,
      ,,,,
      因此,椭圆的标准方程为;
      (2)由题不妨设,设点,
      联立,消去化简得,
      且,,
      ,,,
      ∴代入,化简得,
      化简得,
      ,,,
      直线,因此,直线过定点.
      【点睛】
      本题考查椭圆方程的求解,同时也考查了椭圆中直线过定点的问题,考查计算能力,属于中等题.
      20、(1);(2).
      【解析】
      试题分析:(1)利用已知及平面向量数量积运算可得,利用正弦定理可得,结合,可求,从而可求的值;(2)由三角形的面积可解得,利用余弦定理可得,故可得.
      试题解析:(1)∵,,,
      ∴,
      ∴,
      即 ,又∵,∴,
      又∵,∴.
      (2)∵,∴,
      又,即,∴,
      故.
      21、 (1) ;(2) 存在定点,见解析
      【解析】
      (1)设动点,则,利用,求出曲线的方程.
      (2)由已知直线过点,设的方程为,则联立方程组,
      消去得,设,,,利用韦达定理求解直线的斜率,然后求解指向性方程,推出结果.
      【详解】
      解:(1)设动点,则,

      ,即,
      化简得:。
      由已知,故曲线的方程为。
      (2)由已知直线过点,设的方程为,
      则联立方程组,消去得,
      设,,则
      又直线与斜率分别为,

      则。
      当时,,;
      当时,,。
      所以存在定点,使得直线与斜率之积为定值。
      【点睛】
      本题考查轨迹方程的求法,直线与椭圆的位置关系的综合应用,考查计算能力,属于中档题.
      22、(1)证明见解析;(2)
      【解析】
      (1)根据题目所给递推关系式得到,由此证得数列为等比数列,并求得其通项公式.然后利用累加法求得数列的通项公式.
      (2)利用错位相减求和法求得数列的前项和
      【详解】
      (1)已知,
      则,
      且,则为以3为首相,3为公比的等比数列,
      所以,.
      (2)由(1)得:,
      ,①
      ,②
      ①-②可得,

      即.
      【点睛】
      本小题主要考查根据递推关系式证明等比数列,考查累加法求数列的通项公式,考查错位相减求和法,属于中档题.

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